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水/地源热技术发展史& & & &地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士佐伊利(h.zoelly)的一份专利文献中,之后的几十年,一直处于试验研究状态。并先后开始有了地表水源热泵系统、地下水源热泵系统、土壤耦合热泵系统的问世与发展。& & & &20世纪30年代地表水源热泵系统问世,明装暖气安装价格,作为最早的应用项目,瑞士苏黎世市-大厅以河水作为热源,老房装暖气安装公司,供热能力175kw。到20世纪40年代末50年代初,地下水源热泵与土壤耦合热泵系统开始在欧洲与北美安装使用。但由于这个时期价格低,暖气,应用技术还不够成熟,地源热泵系统未得到普遍的推广与应用。 地源热泵中央系统的组成和形式  地源热泵中央空调系统由室外换热系统和室内换热系统两大部分组成,每一部分都有多种不同的系统形式。室外换热系统有闭式gshp(土壤源)与开式wshp(水源热泵)两种系统方式。  1.闭式换热方式的组成  闭式换热方式由埋设在地下或抛放在水中的pe管和循环水泵及相关附属部件组成。由循环水泵驱动pe管路中的循环水,循环水作为热量的载体将热量在室内房间与室外土壤或地表水中进行转换。  2.开式换热方式的组成及各部分的功能  开式(水源热泵)换热方式由抽水井、回灌井、调节水池、板式、潜水泵、回灌泵、循环水泵及相关附属部件组成。由潜水泵将地下水抽取到调节水池中。由循环水泵驱动调节水池中的水流经板式换热器后在送回调节水池。在热泵循环中,从低温热源(室外空气或循环水,其温度均高于蒸发温度t0)中取得q0kcal/h的热量,消耗了机械功alkcal/h,而向高温热源(室内取暖系统)供应了q1kcal/h的热量,这些热量之间的关系是符合热力学定律的,好的房子装暖气,即q1=q0+alkcal/h如果不用热泵装置,而用机械功所转变成的热量(或用电能直接加热高温热源,则所得的热量为alkcal/h,而用热泵装置后,高温热源(取暖系统)多获得了热量:q1-al=q0,kcal/h此一热量是从低温热源取得的,如果不用热泵装置,就无法取得这一热量。故用热泵装置旨可节省燃料,又可利用余热。热泵的工作循环与热机的工作循环正好相反,热机是利用高温热源的能量来产生机械功的,而热泵是靠消耗机械功将低温热源的热量转移到高温物体中去。
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不同形貌zo纳米结构的制备及其发光性能研究.pdf 68页
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不同形貌zo纳米结构的制备及其发光性能研究
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氧化锌(ZnO)是一种重要的直接宽带隙半导体无机材料,具有六角形纤锌矿晶体结
明显不同的电学、磁学、光学等性质,这些性质与材料的组成、尺寸大小以及维度和结
构密不可分。ZnO纳米结构材料由于在光电子器件和传感器等方面的广阔的应用前景,
正受到人们的广泛关注。
本文主要利用高分子模板法和水热法制备出了具有各种形貌的ZnO纳米结构材料。
对所制备的ZnO纳米结构材料进行了分析研究。研究结果如下:
体。PVA作为模板剂,在高温退火过程中对ZnO结晶和晶体生长起到网络限域的作用。
研究结果表明,PVA浓度和热退火温度是材料合成的关键因素。在合适的制备条件下,
可以得到大小在l~3pm,形貌规整,表面圆滑的球形ZnO。这种结构的材料具有优异的
紫外发光性能,光致发光光谱表明在385nm处出现了一较强的发射峰。
络合反应,在PVA亚浓溶液所提供的空间位阻力作用下,经过烧结,在玻璃基底上获得
了直径在15~50nm之间的呈放射状簇形排列的ZnO纳米柱。对其生长机理进行了详细研
究。研究表明,在ZnO优先取向生长特性影响下,ZnO晶核沿径向各向异性生长,由于
ZnO纳米晶晶面的吸附作用和各族晶面生长速率的比例受到影响,同族晶面得不到同等
的发育,最终形成呈簇形排列的纳米柱。结果显示,随温度从400。C增加到700。C,ZnO
纳米柱结晶度得到改善,生长趋势总体趋于明显,形貌的规整性也明显变好。随着温度
升高,ZnO发光性能也在逐渐改善,PL光谱曲线在354nm处出现了少见报道的较强的紫
外发射峰。
基底上生长出ZnO纳米和微米棒。分析了其生长机制,研究认为,ZnO纳米和微米棒生长
时物理化学条件(水热条件)不同,影响到晶核的形成和晶体的生长,从而导致结晶形态
有所不同。实验发现,反应物浓度和水热反应时间对于ZnO微纳米棒形貌结构的影响很
大。光致发光光谱研究表明,合适条件下所得到的产物在386nm处出现了较强的紫外发
(4)利用溶胶凝胶法在玻璃基底上制备一层ZnO晶种,然后再以水热法合成出了具
有一定垂直取向性的ZnO纳米棒阵列。XRD证明纳米棒沿C轴生长。提高甩膜速率,在
恰当的水热反应物浓度时,ZnO纳米阵列排布较为均匀,直径分布趋于一致。光学性能
关键词:ZnO纳米结构高分子模板法水热法光致发光
Asanewsemiconductormatedalwideanddirectband and
energy(60meV),ZnO
electric,optical,andproperties
dependingstructure,scale,dimcnsionality
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